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Littelfuse SMDJ33CA TVS二极管中文资料

来源:
2024-07-16
类别:基础知识
eye 34
文章创建人 拍明芯城

Littelfuse SMDJ33CA TVS二极管中文资料

一、型号与类型

Littelfuse SMDJ33CA TVS(Transient Voltage Suppressors,瞬态电压抑制器)二极管,是一种专门设计用于保护敏感电子设备免受闪电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变影响的电路保护器件。其型号中的“SMDJ”代表表面贴装双向瞬态电压抑制二极管系列,而“33CA”则具体指示了该器件的某些关键参数或特性。该系列还包括多种型号,如SMDJ5.0A/CA、SMDJ6.0A/CA等,覆盖了不同的电压和电流规格,以满足不同应用场景的需求。

SMDJ33CA图片

  厂商名称:Littelfuse

  元件分类:TVS二极管

  中文描述: TVS二极管,TRANSZORB SMCJ系列,双向,33 V,53.3 V,DO-214AB(SMC),2引脚

  英文描述: Diode TVS Single Bi-Dir 33V 5KW 2-Pin SMC T/R

  数据手册:https://www.iczoom.com/data/k09-36599897-SMDJ33CA.html

  在线购买:立即购买

  SMDJ33CA概述

  SMDJ33CA是一种表面贴装瞬态电压抑制器(TVS)二极管,带有无铅哑光镀锡端子。瞬态电压抑制器(TVS)二极管是一种保护二极管,旨在保护电子电路免受瞬态和过压威胁,例如EFT(电快速瞬变)和ESD(静电放电)。TVS二极管是通常选择的硅雪崩器件,因为它们具有快速响应时间(低钳位电压)、低电容和低漏电流。TVS二极管可用于双向(双极)二极管电路配置。SMDJ系列专门设计用于保护敏感电子设备免受闪电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变的影响。

  玻璃钝化芯片结

  内置应力消除

  优异的夹持能力

  低增量浪涌电阻

  1mA测试电流

  56.3A最大峰值脉冲电流

  应用

  通信与网络,计算机和计算机周边,工业,消费电子产品

  SMDJ33CA中文参数

IHS 制造商LITTELFUSE INC最高工作温度150 °C
针数2最低工作温度-65 °C
Reach Compliance Codenot_compliant封装主体材料PLASTIC/EPOXY
其他特性EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, UL RECOGNIZED封装形状RECTANGULAR
最大击穿电压40.6 V封装形式SMALL OUTLINE
最小击穿电压36.7 V峰值回流温度(摄氏度)26000.0%
击穿电压标称值38.65 V极性BIDIRECTIONAL
最大钳位电压53.3 V最大功率耗散6.5 W
配置SINGLE认证状态Not Qualified
二极管元件材料SILICON参考标准IEC-61000-4-2; IEC-61000-4-4
二极管类型TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE最大重复峰值反向电压33 V
JEDEC-95代码DO-214AB子类别Transient Suppressors
JESD-30 代码R-PDSO-J2表面贴装YES
JESD-609代码e3技术AVALANCHE
湿度敏感等级1端子面层Matte Tin (Sn)
最大非重复峰值反向功率耗散3000 W端子形式J BEND
元件数量1端子位置DUAL
端子数量2处于峰值回流温度下的最长时间40

二、工作原理

TVS二极管,又称瞬态电压抑制二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发展而来的一种新型高效电路保护元器件。当TVS二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它能够以极快的速度(通常在纳秒级)将两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,从而吸收一个瞬间大电流,并将其两端电压箝制在一个预定的数值上。这一特性使得TVS二极管能够有效地保护后端的精密元器件免受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。

具体来说,当TVS二极管两端的电压超过其击穿电压(VBR)时,二极管会迅速从高阻状态转变为低阻状态,此时二极管开始导通,并通过吸收大量的瞬态电流来限制电压的进一步上升。随着电流的增大,二极管两端的电压将逐渐上升,但会被限制在一个相对稳定的箝位电压(VC)范围内。当瞬态电压消失后,TVS二极管将自动恢复到高阻状态,等待下一次的瞬态电压冲击。

三、特点

  1. 响应速度快:TVS二极管的响应速度极快,通常在纳秒级,能够迅速响应并抑制瞬态电压。

  2. 漏电流低:在正常工作状态下,TVS二极管的漏电流非常低,几乎可以忽略不计。

  3. 瞬态功率大:TVS二极管能够承受较大的瞬态功率冲击,有效保护后端电路。

  4. 箝位电压易控制:通过调整TVS二极管的参数,可以方便地控制其箝位电压,以满足不同应用场景的需求。

  5. 击穿电压偏差小:TVS二极管的击穿电压具有较小的偏差,保证了其保护性能的稳定性。

  6. 无损坏极限:TVS二极管在多次承受瞬态电压冲击后,通常不会损坏,具有较长的使用寿命。

  7. 体积小:表面贴装的TVS二极管体积小、重量轻,便于在小型化电子设备中使用。

四、应用

Littelfuse SMDJ33CA TVS二极管广泛应用于各种需要保护敏感电子设备的场合,包括但不限于:

  1. 消费电子:如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式电子设备。

  2. 仪器仪表:用于保护精密测量仪器免受瞬态电压冲击。

  3. 精密电子设备:如医疗设备、航空航天设备中的电子控制系统。

  4. 计算机系统:保护计算机主板、显卡、内存等关键部件免受静电和雷电等瞬态电压的损害。

  5. 通信设备:如RS232、485及CAN等通讯端口、ISDN保护、I/O端口等。

  6. IC电路保护:用于保护集成电路免受静电放电(ESD)和电气快速瞬变(EFT)等瞬态电压的损害。

五、参数

Littelfuse SMDJ33CA TVS二极管的主要参数包括:

  • 最高工作温度:150°C

  • 最低工作温度:-65°C

  • 封装形式:SMALL OUTLINE,封装主体材料为PLASTIC/EPOXY

  • 封装形状:RECTANGULAR

  • 最大击穿电压:40.6V

  • 最小击穿电压:36.7V

  • 击穿电压标称值:38.65V

  • 最大钳位电压:53.3V

  • 最大功率耗散:6.5W

  • 二极管元件材料:SILICON

  • 二极管类型:TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE

  • 最大重复峰值反向电压:33V

  • JEDEC-95代码:DO-214AB

  • JESD-30代码:R-PDSO-J2

  • 表面贴装:YES

  • 湿度敏感等级:1

  • 端子面层:Matte Tin (Sn)

  • 最大非重复峰值反向功率耗散:3000W

  • 引脚数:2

  • 封装/外壳:SOD-123

  • 正向电压(Vf):通常在TVS二极管中不特别指定正向电压,因为它主要在反向模式下工作。但在正向导通时,会有一个非常小的正向压降,这取决于具体的二极管型号和电流大小,一般远小于1V。

  • 反向漏电流(IR):在反向电压低于击穿电压时,TVS二极管应该保持非常低的漏电流。对于SMDJ33CA,这个值通常在微安级别或更低,确保在正常工作条件下不会造成能量损失或热问题。

  • 结电容(Cj):TVS二极管在反向偏置时具有一定的结电容,这可能会影响其在高频电路中的性能。对于SMDJ33CA,结电容的值通常较小,但具体数值需参考数据手册。

  • 上升时间(tr):指从TVS二极管开始响应到其电压达到箝位电压的时间。这个时间越短,TVS二极管对瞬态电压的抑制效果就越好。对于SMDJ33CA,这个时间通常在纳秒级别。

  • 响应时间(tA):也常被称为“典型响应时间”或“到达时间”,它是指从瞬态电压出现到TVS二极管开始限制电压的时间。这个时间同样非常短,对于保护高速电子设备尤为重要。

  • 峰值脉冲功率(PPPM):指TVS二极管在单次脉冲下能承受的最大功率。这个参数对于确定TVS二极管在特定应用中的适用性至关重要。SMDJ33CA的峰值脉冲功率通常较高,以应对较大的瞬态电压冲击。

  • 极性:SMDJ33CA是双向TVS二极管,意味着它可以在两个方向上提供相同的保护。这消除了对极性敏感的担忧,并简化了电路设计。

  • 环保标准:现代电子元件通常遵循一定的环保标准,如RoHS(限制使用某些有害物质指令)。Littelfuse的SMDJ33CA TVS二极管也符合这些标准,确保其在生产和使用过程中对环境的影响最小化。

综上所述,Littelfuse SMDJ33CA TVS二极管凭借其快速的响应时间、低漏电流、高功率耗散能力和双向保护特性,成为保护敏感电子设备免受瞬态电压冲击的理想选择。无论是在消费电子、通信设备还是工业控制系统中,它都能提供可靠的保护作用,确保电子设备的稳定运行和延长使用寿命。

在实际应用中,设计师需要根据具体的电路要求和工作环境来选择合适的TVS二极管型号和参数。同时,还应注意在电路布局和布线时采取适当的措施,以最大限度地发挥TVS二极管的保护效果。例如,将TVS二极管尽可能靠近需要保护的敏感元件放置,以缩短瞬态电压的传播路径;使用合适的去耦电容和滤波器来进一步降低噪声和干扰等。通过这些措施,可以确保电子设备在各种恶劣的电气环境下都能稳定运行。

责任编辑:David

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